【摘 要】
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在本文中,包括剪切速率、压力、温度、盐度等环境参数对C22叔胺(UC22AMPM)水分散液的CO2增粘行为用高温、高压流变仪进行了研究,并在有、无UC22AMPM存在的条件下开展了水—CO2交替驱油实验.结果表明:在60℃和5MPa条件下,CO2可将UC22AMPM的粘度增加l5倍以上,而且这种增粘行为可以通过通入和排除CO2而反复开关.发现在变化温度、压力、剪切速率等参数时,该分散液的粘度曲线随
【机 构】
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中科院成都有机化学研究所 四川成都610041 中科院成都有机化学研究所 四川成都610041;四
【出 处】
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2016年全国功能精细化学品绿色制造及应用技术交流会
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在本文中,包括剪切速率、压力、温度、盐度等环境参数对C22叔胺(UC22AMPM)水分散液的CO2增粘行为用高温、高压流变仪进行了研究,并在有、无UC22AMPM存在的条件下开展了水—CO2交替驱油实验.结果表明:在60℃和5MPa条件下,CO2可将UC22AMPM的粘度增加l5倍以上,而且这种增粘行为可以通过通入和排除CO2而反复开关.发现在变化温度、压力、剪切速率等参数时,该分散液的粘度曲线随着CO2的通入量增加都会出现双平台区;但剪切速率或力越高,达到第二个平台所需要的时间越短;温度越高,达到第二个平台所需要的时间越长.形成该双平台的机理是:随着CO2向水分散液中的通入,UC22AMPM先质子化为长链阳离子表面活性剂,并组装成蠕虫状胶束,宏观上表现为第一个平台;随着CO2的持续通入,粘弹性溶液发生膨胀,所以出现第二个平台区.在模拟大庆油田油藏条件下,单独的非混相水—CO2交替驱可在水驱基础上进一步提高原油采收率10.5%;但如向水—CO2驱过程的水段塞中加入2.1%UC22AMPM,则可以在水驱基础上进一步提高采收率15.6%,比单独的水—CO2驱提高采收率高5.1%。UC22AMPM的这些特性使其可望用于CO2—水交替驱油提高采收率过程中。
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